Способ электромагнитной дебитометрии скважин

 

Изобретение относится к промысловогеофизическим исследованиям скважин. Цель - повышение точности. Определяют скорость потока жидкости путем измерения в контрольном сечении ее объема флуктуации низкочастотных и высокочастотных электромагнитных сигналов масс, находя- Ш.ИХСЯ в потоке. Выбирают высокочастотные электромагнитные сигналы, соответствующие заданному диапазону дисперсии масс в потоке жидкости. Приводят сигналы к одинаковым амплитудным величинам. По длительности фронта этих сигналов судят о скорости потока. Для предотвраш,ения ложного срабатывания от крутящихся движений частиц неправильной формы в данном способе могут быть использованы только сферические частицы при ламинарном характере потока. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51) 4 Е 21 В 47 !0

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АBTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ CCCP (21) 3952289/23-03 (22) 13.09.85 (46) 23.02.89. Бюл. № 7 (75) С. А. Баталов (53) 622.241 (088.8) (56) Кремлевский П. П. Измерение расхода многофазных потоков.— Л.: Машиностроение, 1982, с. 85. (54) СПОСОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ

ДЕБИТОМЕТРИИ СКВА)КИН (57) Изобретение относится к промысловогеофизическим исследованиям скважин.

Цель — повышение точности. Определяют скорость потока жидкости путем измерения

Изобретение относится к технике измерения расхода жидкости и может быть использовано для измерения дебита скважин в процессе их промыслово-геофизических исследований, там, где производится измерение количественных характеристик многофазного и/или многокомпонентного потока жидкости, а также в экспериментальной физике.

Цель изобретения — повышение точности определения дебита скважин.

На фиг. 1 представлена структурная схема устройства, поясняющего способ; на фиг. 2 — временные диаграммы, раскрывающие принцип работы устройства; на фиг. 3 — диаграмма пересекаемых силовых линий магнитных полей для образования одной контрольной точки исследуемого потока жидкости.

Устройство, поясняющее способ электромагнитной дебитометрии скважин, содержит скважинный блок 1, расположенный в скважине 2 и соединенный через линию 3 связи с вторичным преобразователем 4, датчик

5 глубины. Вторичный преобразователь

5 содержит преобразователь 6 глубины, „„Я0„„1460218 А 1 в контрольном сечении ее объема флуктуаций низкочастотных и высокочастотных электромагнитных сигналов масс, находящихся в потоке. Выбирают высокочастотные электромагнитные сигналы, соответствующие заданному диапазону дисперсии масс в потоке жидкости. Приводят сигналы к одинаковым амплитудным величинам.

По длительности фронта этих сигналов судят о скорости потока. Для предотвращения ложного срабатывания от крутящихся движений частиц неправильной формы в данном способе могут быть использованы только сферические частицы при ламинарном характере потока. 3 ил.

2 счетчик 7 глубины, ключ 8, триггер Шмидта 9, измерительный мост 10, состоящий из резисторов 11, 12, 13, усилите.чь 14, вычисл итель 15 скорости потока, включающий формирователь 16 фронтов импульсов. счетчик 17, генератор 18 импульсов, цифроаналоговый преобразователь 19 и формирователь 20 импульсов сброса. Выход вторичного преобразователя 5 соединен с регистратором 21. Скважинный блок 1 имеет электромагниты, создающие магнитные пучки 22 и 23, проходящие сквозь щели 24 и 25, и чувствительные магнитные элементы 26 и 27 (магнитодиоды или магнитотранзисторы).

Способ осуществляется в следующей последовательности операций.

Производят спуск скважинного блока 2 в скважину 1, затем фокусируют парные пучки 22 и 23 электромагнитных линий для выбора контрольных точек в сечении измеряемого потока жидкости. Выбирают диапазон дисперсии (размеров) исследуемых масс в потоке жидкости и регистрируют высокочастотные сигналы, характеризующие изменение магнитной проницаемости масс в

1460218

Q=Sv (х,у,z,t) dS, $

Формула изобретения

50 исследуемой среде. Высокочастотные сигналы отделяют от низкочастотных за счет фильтрации.

Приводят высокочастотные сигналы к одинаковым амплитудным величинам путем компрессии. По изменению длительности фронтов этих сигналов судят об изменении скорости потока.

Скорость потока жидкости в данном способе определяется по скорости движения отдельных ди персных масс внутри этого потока. При прохождении такой дисперсной массы через контрольное сечение потока наблюдается относительное изменение магнитной пропускаемости среды от некоторого минимального значения до максимального и затем вновь до минимального.

Для предотвращения ложного срабатывания от крутящихся движений частиц неправильной продолговатой формы в данном способе могут быть использованы только сферические частицы при ламинарном характере потока. При этом может быть измерена скорость потока от слоистой структуры до потока с частицами малых размеров — в зависимости от величины коэффициента компрессирования.

При заданной геометрии скважины определение ее дебита производят по формуле где $ — площадь поперечного сечения скважины;

v (х,у,2,() — усредненная скорость жидкости по координатам и времени.

Устройство, поясняющее данный способ, работает следующим образом.

При спуске скважинного блока 2 в колонне насосно-компрессорных труб отсчет глубины ведут по муфтовым соединениям, на которые реагируют магниточувствительные элементы 26 и 27. При этом ключ 8 подключает триггер Шмидта 9 к счетчику 7 глубины. После окончания спуска насоснокомпрессорных труб производят переключение счета импульсов ключом 8 с преобразователя 6 глубины, который отсчитывает магнитные метки с линии 3 связи (брони каротажного кабеля) .

На заданной глубине производится фокусировка магнитных пучков 22 и 23 для образования исследуемой области 28. Для этого в скважинном блоке 2 устанавливается пара магниточувствительных элементов

26 и 27 и используется два измерительных моста 10. Селекция парных высокочастотных сигналов осуществляется полосо5

35 выми фильтрами с высокой добротностью (не показаны).

На фиг. 1 представлен одноканальный вариант устройства, в котором измеряемые высокочастотные сигналы магнитной проницаемости дисперсных масс, движущихся со скоростью vi (эпюра Э1, фиг. 2), подаются на вход усилителя 14, снабженного автоматической регулировкой усиления. С выхода усилителя 14 приведенный,к одинаковой амплитуде (скомпрессированный) сигнал поступает на вход формирователя 16 фронтов импульсов (эпюра ЭЗ, фиг. 2), который вырабатывает импульсы, соответствующие длительности фронта сигналов при скорости потока vi. С помощью счетчика 17 импульсов осуществляется преобразование и длительность импульсов — код. Счетчик 17 заполняется опорными импульсами с генератора 18 (эпюры Э4 и Э5, фиг. 2). Цифроаналоговый преобразователь 19 преобразует результат счета счетчика 17 в аналоговую форму, что фиксируется регистратором 21.

Интегрирование результатов измерения во времени осуществляется за счет выработки импульсов формирователем 20 импульсов сброса, который сбрасывает счетчик 17 и дает команду на цифроаналоговый преобразователь 19 для выдачи результата на регистратор 21.

При изменении скорости потока от vi до

02 (v 1) v2) аналогично рассмотренному, изменяются коды счетчика 17 и аналоговая форма скорости на регистраторе 21.

Показанные на Э1 фиг. 2 точечные дисперсные частицы, меньшие выбранного диаметра контрольных частиц, дают незначительные флуктуации по амплитуде и не участвуют в измерительном процессе.

Способ электромагнитной дебитометрии скважин, включаюший определение скорости потока жидкости за счет измерения в контрольном сечении ее обьема флуктуаций низкочастотных и высокочастотных электромагнитных сигналов масс, находящихся в потоке, определение дебита по скорости потока, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, выбирают высокочастотные электромагнитные сигналы, соответствующие заданному диапазону дисперсии масс в потоке жидкости, приводят их к одинаковым амплитудным величинам, а по длительности фронтов этих сигналов судят о скорости потока.

1460218

1460218

Составитель А. Рыбаков

Редактор E. Папи Техред И. Верес Корректор М. Самборская

Заказ 437/31 Тираж 514 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д, 4/5

Производственно-издательский комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Способ электромагнитной дебитометрии скважин Способ электромагнитной дебитометрии скважин Способ электромагнитной дебитометрии скважин Способ электромагнитной дебитометрии скважин 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гидродинамическим исследованиям скважин и м

Изобретение относится к технике нефти, газа и воды на промыслах

Изобретение относится к добыче нефти и позволяет повысить точность и упростить способ определения дебита скважины (С), оборудованной штанговым глубинным насосом

Изобретение относится к геофизическим исследованиям и м.б

Изобретение относится к исследованию нефтяных и газовых скважин

Изобретение относится к нефтеотдаче и позволяет повысить оперативность осуществления способа в наклонных скважинах

Изобретение относится к геофизическим исследованиям скважин

Изобретение относится к бурению геологоразведочных и газовых скважин (с)

Изобретение относится к гидрогеологии и м.б

Изобретение относится к горному делу, а именно к хранению жидких и газообразных продуктов в подземных полостях

Изобретение относится к области нефтедобывающей промышленности, а именно к области измерения продукции (дебита) различных категорий нефтяных скважин (мало-, средне- и высокодебитных) и определения фазного и компонентного составов

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при измерении дебита двухфазных потоков эксплуатационных газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин

Изобретение относится к исследованию скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей отрасли и может быть использовано для контроля разработки нефтяных месторождений при определении места нарушения герметичности эксплуатационной колонны в нагнетательной скважине в интервалах, не перекрытых НКТ

Изобретение относится к скважинной разработке газовых и газоконденсатных месторождений

Изобретение относится к газодобывающей промышленности и может быть использовано для выбора оптимальной производительности скважин в нем при разработке газоконденсатных месторождений
Наверх